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다이오드의 극성을 역방향으로 변환하여 Vd를 0부터 -30V까지 변화시켜 Vd와 I를 측정 하여 Vd - I 특성곡선을 구하라.
④ 다른 2개의 다이오드에 대하여 위의 실험과정을 반복하라.
4. 참고문헌
-최신기초전기전자실험 (김지홍외 , 동일출판사 ,1995
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다이오드 양단간의 전압을 오실로스코프로 관찰하고 파형을 도시하라.
④ DMM을 사용하여 RL 양단의 전압을 측정하라.
4. 참고문헌
-기초전자공학실험 (김용연,외 양서각, 1999)
-최신기초전기전자실험 (김지홍외 , 동일출판사 ,1995)
-전기전자 기
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기초전기전자공학실험
→ 곽경섭외 (주)교학사
디지털회로실험
→ 배명진외 에드텍 멀티미터의 사용법
Ⅰ. 실험목적
Ⅱ. 관계이론
Ⅲ. 실험방법 (일반멀티미터)
Ⅲ. 실험방법 (디지털멀티미터)
Ⅳ. 예상실험결과
Ⅴ. 참고문헌
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회로의 양단에 연결된 어느 부하
저항에도 그 부하저항이 원래 회로의 양단에 연결된 것 같이 동일한 전류가 흐르고 동일한
전압이 걸린다. 이 말들은 키르히호프의 법칙과 같은 의미로 받아 들여 질수 있다. 실제로 실험
에서는 테브닌화 해
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회로의 설계
2. LD 기술
a. LD의 기본 특성과 활용
b. LD 패키징 기술
c. LD 칩의 구성
d. 주입 전류의 특성
e. 레이저 광의 형태
f. LD의 발진 파장 특성
g. 비점격차(As)의 이해
ⅲ. 연구 결과 LED와 LD의 비교 분석
Ⅲ. 결론
ⅰ. 연
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반파 및 전파 정류 회로 실험에서는 다이오드와 저항을 이용하여 구성한 정류 회로도에 입력으로 정현파 전압을 인가하여, 각 소자에 걸리는 전압을 측정함으로써 다이오드의 정류 기능을 알아보았다. 정류 회로는 다이오드가 ‘순방향 바이
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전자 회로이다. 일정한 형태의 펄스를 발생하기 위해 사용되는 소자로, 종류에는 무안정, 단안정, 쌍안정 멀티바이브레이터가 있다.
무안정 바이브레이터는 연속되는 구형파 펄스 발진기로 사용되며 안전 상태가 없고 2 안정상태를 가지며
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실험 방법
직류전원 (2개)
전류원 (2개)
EVM (1개)
저항(470Ω , 가변저항 2.5KΩ)
스위치
오실로스코프
트랜지스터 (KSG 900)
사용 기구
Procedure
1.그림 3의 회로를 연결하고 VBB를 1.5V, Voc를 3V 로 조정한다. 스위치 S1과 S2를 열고 저항 양단의 전압을 0V에
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전자 회로도에 사용되는 기호
그림
이름
기호
표기
그림
이름
기호 표기
저항
R
트랜지스터(NPN)
Q
가변 저항
VR또는R
발광 다이오드 ( LED )
D
유극성콘덴서
(전해 콘덴서)
C
스피커
SP
무극성콘덴서
C
부저
BZ
가변 콘덴서
C
크리스탈
Y
스위치
SW
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발표 했다고 한다. ( 출처 https://en.wikipedia.org/wiki/Bipolar_junction_transistor ). Jewell James Ebers는 사진 찾기가 어렵다.
수학적인 모델이기 때문에 골이 지끈지끈 아파올 것 같다. 그러나 다이오드 방정식만 알면 땡이다. 장담할 수 있다. 반도체 공학까
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